{"id":31720,"date":"2016-12-22T00:41:00","date_gmt":"2016-12-21T23:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/wissenschaft\/energiehybrid-batterie-trifft-superkondensator.html"},"modified":"2016-12-22T00:41:00","modified_gmt":"2016-12-21T23:41:00","slug":"energiehybrid-batterie-trifft-superkondensator","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/energiehybrid-batterie-trifft-superkondensator\/","title":{"rendered":"Energiehybrid: Batterie trifft Superkondensator"},"content":{"rendered":"<p>Forscher der TU Graz zeigt in Nature Materials, dass sich die hohe Energiedichte von Batterien dank fl&uuml;ssigem Ladungsspeicher mit der hohen Leistung von Superkondensatoren in ein System vereinen l&auml;sst.<\/p>\n<p> <!--more--> <\/p>\n<p>Batterien und Superkondensatoren: Die beiden elektrochemischen  Energiespeicher sind wie Tag und Nacht. Beide speichern Energie, und  beide geben sie gezielt wieder frei &ndash; das allerdings mit gro&szlig;en  Unterschieden: Batterien speichern sehr gro&szlig;e Energiemengen, die sie  langsam, aber best&auml;ndig wieder abgeben. Superkondensatoren k&ouml;nnen nur  geringe Energiemengen speichern, geben diese Energie aber viel  leistungsst&auml;rker ab und erzielen kurzzeitige Spitzenleistungen.  <\/p>\n<p>Stefan Freunberger von der TU Graz stellte sich gemeinsam mit einer  Forschergruppe der s&uuml;dfranz&ouml;sischen Universit&eacute; de Montpellier einem  Gedankenblitz: Wieso nicht die Vorteile von Batterien und  Superkondensatoren gleichzeitig nutzen und in einer Art Energiehybrid  vereinen? In der aktuellen Ausgabe des renommierten Fachjournals Nature  Materials stellt die Gruppe ihren Ansatz vor und beschreibt in der vom  Europ&auml;ischen Forschungsrat (ERC) unterst&uuml;tzten Arbeit erstmals ein  fl&uuml;ssiges Ladungsspeichermaterial, das &auml;hnlich hohe Energiedichte wie  Batterien aufweist, dabei aber so hohe Leistungen wie ein  Superkondensator erzielt.  <\/p>\n<p><strong>Ionen mit Bewegungsdrang <\/strong><\/p>\n<p>&bdquo;Der Grund, warum Batterien Energie so langsam abgeben und lange  Ladezeiten haben, sind die festen Ladungsspeicher, in denen sich die  Ionen schwer bewegen k&ouml;nnen. In Superkondensatoren bewegen sich die  Ionen hingegen in Fl&uuml;ssigkeiten, sind also viel beweglicher als in  Festk&ouml;rpern&ldquo;, erkl&auml;rt Stefan Freunberger vom Institut f&uuml;r Chemische  Technologie von Materialien der TU Graz. Die neuartige redoxaktive  ionische Fl&uuml;ssigkeit, die Freunberger mit den franz&ouml;sischen Kolleginnen  und Kollegen entwickelt hat, besteht aus einem organischen Salz, das bei  einer Temperatur von knapp 30 Grad Celsius, also leicht &uuml;ber  Raumtemperatur, fl&uuml;ssig ist. Diese Fl&uuml;ssigkeit kann &auml;hnlich wie ein  Festk&ouml;rperspeicher viele Ionen einspeichern, erlaubt den Ionen aber viel  bessere Beweglichkeit.  <\/p>\n<p><strong>Von Stra&szlig;enbahnt&uuml;ren und Elektroautos <\/strong><\/p>\n<p>Der Gedankenblitz von Freunberger und Co. f&uuml;hrte zu einem ersten  Ansatz eines integrierten Energieliefersystems f&uuml;r best&auml;ndige  Energieversorgung mit hoher Leistung. In einigen F&auml;llen braucht es nach  wie vor ein Entweder-oder: Automatische T&uuml;ren, etwa in Stra&szlig;enbahnen  oder Z&uuml;gen, sind eindeutig ein Fall f&uuml;r Superkondensatoren. Energie wird  nur ganz kurze Zeit gebraucht, daf&uuml;r mit hoher Leistung. In anderen  F&auml;llen sind Batterien das Mittel der Wahl. &bdquo;Unser Prinzip des  Energiehybrids kann aber beispielsweise f&uuml;r den Einsatz in Elektroautos  enorme Vorteile bringen. Bislang finden sich in E-Autos oft verschiedene  Batterietypen oder Batteriesysteme gemeinsam mit Superkondensatoren.  Ein einziges System mit den Vorteilen beider Energiespeicher k&ouml;nnte  Platz und Ressourcen sparen&ldquo;, sagt Freunberger. <\/p>\n<p>Dieser Forschungsbereich ist an der TU Graz im Field of Expertise  &bdquo;Advanced Materials Science&ldquo; verankert, einem von f&uuml;nf strategischen  Schwerpunktfeldern. <br \/> <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nmat\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nmat4808.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><br \/><\/a><strong>Originalpublikation in Nature Materials<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nmat\/journal\/vaop\/ncurrent\/full\/nmat4808.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">&#8222;Biredox ionic liquids with solid-like redox density in the liquid state for high-energy supercapacitors&#8220;<\/a>&nbsp;<\/p>\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\n<p><a href=\"https:\/\/www.tugraz.at\/tu-graz\/services\/news-stories\/medienservice\/einzelansicht\/article\/energiehybrid-batterie-trifft-superkondensator\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">TU Graz 2016<\/a><\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fenergiehybrid-batterie-trifft-superkondensator%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; background-color:#3b5998; color:#fff\" target=\"_blank\"><span class=\"shariff-icon\" style=\"\"><svg width=\"32px\" height=\"20px\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 18 32\"><path fill=\"#3b5998\" d=\"M17.1 0.2v4.7h-2.8q-1.5 0-2.1 0.6t-0.5 1.9v3.4h5.2l-0.7 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